一种基于SVM的烟包缺支在线检测方法
为解决目前卷烟厂生产线对烟包缺支检测精度和速度要求高的问题,提出一种基于支持向量机(SVM)的烟包缺支在线检测方法。首先通过工业CCD摄像头采集烟包图像,并进行预处理;其次提取采集图像的灰度特征和纹理特征,根据相应指标构建特征空间;最后建立基于多项式和高斯核函数的SVM分类方法对烟包进行缺支检测。实验结果证明,所设计的方法有效,高斯核函数精度稍高,缺支检测准确率最高可达99.8%,检测算法平均消耗时间仅为120 ms,满足烟包缺支在线检测的精度和实时性要求。
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